本實用新型涉及視頻信號轉(zhuǎn)換技術(shù),更具體地說,它涉及一種RGB轉(zhuǎn)LVDS裝置。
背景技術(shù):
液晶顯示器驅(qū)動板輸出的數(shù)字信號中,除了包括RGB數(shù)據(jù)信號外,還包括行同步、場同步、像素時鐘等信號,其中像素時鐘信號的最高頻率可超過28MHz。采用TTL接口,數(shù)據(jù)傳輸速率不高,傳輸距離較短,且抗電磁干擾(EMI)能力也比較差,會對RGB數(shù)據(jù)造成一定的影響;另外,TTL多路數(shù)據(jù)信號采用排線的方式來傳送,整個排線數(shù)量達幾十路,不但連接不便,而且不適合超薄化的趨勢。采用LVDS輸出接口傳輸數(shù)據(jù),可以使這些問題迎刃而解,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速率、低噪聲、遠(yuǎn)距離、高準(zhǔn)確度的傳輸。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
針對現(xiàn)有技術(shù)存在的不足,本實用新型的目的在于提供一種RGB轉(zhuǎn)LVDS裝置,能夠?qū)GB信號轉(zhuǎn)換為LVDS、VGA信號。
為實現(xiàn)上述目的,本實用新型提供了如下技術(shù)方案:
一種RGB轉(zhuǎn)LVDS裝置,包括RGB信號輸入接口、濾波降壓電路、LVDS轉(zhuǎn)換電路、VGA轉(zhuǎn)換電路、濾波電路、信號分路接口以及VGA接口;其中,所述濾波降壓電路的輸入端耦接于RGB信號輸入接口;所述LVDS轉(zhuǎn)換電路、VGA轉(zhuǎn)換電路的輸入端耦接于濾波降壓電路的輸出端;濾波電路的輸入端耦接于LVDS轉(zhuǎn)換電路的輸出端,輸出端耦接于信號分路接口;所述VGA轉(zhuǎn)換電路的輸出端耦接于VGA接口。
優(yōu)選地,所述濾波降壓電路采用壓敏電阻集成,所述壓敏電阻的型號為AVRC18S05Q015100R。
優(yōu)選地,所述LVDS轉(zhuǎn)換電路采用LVDS平板顯示器數(shù)據(jù)發(fā)送器,其芯片型號為DTC34LM85AL。
優(yōu)選地,所述VGA轉(zhuǎn)換電路采用高速視頻DA轉(zhuǎn)換器,其芯片型號為SDA7123。
優(yōu)選地,所述濾波電路采用共模濾波器,其芯片型號為TCM2010-101-4P。
優(yōu)選地,還包括切斷保護電路,所述切斷保護電路包括:
模擬開關(guān),耦接于降壓濾波電路的輸出端;
電壓檢測電路,耦接于降壓濾波電路與RGB信號輸入接口之間,用于檢測RGB信號輸入接口的輸入電壓,并生成相應(yīng)的電壓檢測信號;
比較電路,耦接于電壓檢測電路,用于將所述電壓檢測信號與預(yù)設(shè)值進行比較,并根據(jù)比較結(jié)果輸出相應(yīng)的比較信號;
計數(shù)電路,耦接于比較電路,用于接收并響應(yīng)于所述比較信號進行計數(shù),并在計滿預(yù)定次數(shù)后輸出計時信號;
控制電路,耦接于計數(shù)電路和模擬開關(guān),用于接收并響應(yīng)于所述計時信號控制所述模擬開關(guān)進行通道切換。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型的優(yōu)點是:通過以上技術(shù)方案,一方面能夠?qū)GB信號轉(zhuǎn)換為8位LVDS信號,另一方面還能夠?qū)GB信號轉(zhuǎn)換為VGA信號,進而滿足不同的需求。
附圖說明
圖1為實施例1中RGB轉(zhuǎn)LVDS裝置的模塊原理圖;
圖2為實施例1中濾波降壓電路的電路圖;
圖3為實施例1中LVDS轉(zhuǎn)換電路的電路圖;
圖4為實施例1中濾波電路、信號分路接口的電路圖;
圖5為實施例1中VGA轉(zhuǎn)換電路的電路圖;
圖6為實施例1中VGA接口的電路圖;
圖7為實施例2中RGB轉(zhuǎn)LVDS裝置的電路圖。
附圖標(biāo)記:100、RGB信號輸入接口;200、濾波降壓電路;300、LVDS轉(zhuǎn)換電路;400、濾波電路;500、信號分路接口;600、VGA轉(zhuǎn)換電路;700、VGA接口。
具體實施方式
下面結(jié)合實施例及附圖,對本實用新型作進一步的詳細(xì)說明,但本實用新型的實施方式不僅限于此。
實施例1:
參照圖1,一種RGB轉(zhuǎn)LVDS裝置,包括RGB信號輸入接口100、濾波降壓電路200、LVDS轉(zhuǎn)換電路300、VGA轉(zhuǎn)換電路600、濾波電路400、信號分路接口500以及VGA接口700。
參照圖2,RGB信號輸入接口100用于與外部輸入設(shè)備連接,以接收RGB信號。
濾波降壓電路200一共有6組,采用壓敏電阻集成,其型號為AVRC18S05Q015100R。每一組的輸入端耦接于RGB信號輸入接口100。濾波降壓電路200的作用是,當(dāng)RGB信號輸入接口100的輸入電壓過大時,使得壓敏電阻的阻值降低,對輸入電壓進行分流,進而對后方電路進行保護。
參照圖3,LVDS轉(zhuǎn)換電路300采用LVDS平板顯示器數(shù)據(jù)發(fā)送器,其芯片型號為DTC34LM85AL。LVDS轉(zhuǎn)換電路300的輸入端耦接于濾波降壓電路200的輸出端,以接收RGB信號輸入接口100輸入的信號,并對其進行轉(zhuǎn)換。
參照圖4,濾波電路400采用共模濾波器,其芯片型號為TCM2010-101-4P。濾波電路400的輸入端耦接于LVDS轉(zhuǎn)換電路300的輸出端,以對LVDS轉(zhuǎn)換電路300輸出的LVDS信號進行濾波處理。
參照圖5,VGA轉(zhuǎn)換電路600采用高速視頻DA轉(zhuǎn)換器,其芯片型號為SDA7123。
轉(zhuǎn)換電路600的輸入端耦接于濾波降壓電路200的輸出端;濾波電路400的輸入端耦接于LVDS轉(zhuǎn)換電路300的輸出端,輸出端耦接于信號分路接口500;VGA轉(zhuǎn)換電路600的輸出端耦接于VGA接口700。
參照圖6,VGA接口700采用標(biāo)準(zhǔn)的電路設(shè)計,供外部設(shè)備進行插接。其輸入端耦接于VGA轉(zhuǎn)換電路600的輸出端,以將VGA轉(zhuǎn)換電路600輸出的VGA信號傳輸至接入的外部設(shè)備。
實施例2:
參照圖7,基于實施例1的一種RGB轉(zhuǎn)LVDS裝置,其與實施例1的區(qū)別在于,還包括切斷保護電路,切斷保護電路包括模擬開關(guān)、電壓檢測電路、比較電路、計數(shù)電路以及控制電路。
參照圖2,模擬開關(guān)的信號通道的一端耦接于濾波降壓電路200的輸出端(一個通道對應(yīng)濾波降壓電路200的一個信號引腳),由于RGB信號線路比較多,模擬開關(guān)可采用多個,例如多個8通道的單刀單擲模擬開關(guān)。
電壓檢測電路耦接于降壓濾波電路400與RGB信號輸入接口100之間,用于檢測RGB信號輸入接口100的輸入電壓,并生成相應(yīng)的電壓檢測信號Vc;
比較電路包括電壓比較器和基準(zhǔn)電路,電壓比較器的同相端耦接于電壓檢測電路的輸出端以接收電壓檢測信號Vc,反相端耦接于基準(zhǔn)電路,以接收預(yù)設(shè)值。如此,電壓比較器將電壓檢測信號與預(yù)設(shè)值進行比較,并根據(jù)比較結(jié)果輸出相應(yīng)的比較信號Vp。比較電路的工作原理是,當(dāng)RGB信號接口的輸入電壓高于預(yù)設(shè)值時,即電壓檢測信號Vc高于預(yù)設(shè)值,電壓比較器輸出高電平的比較信號Vp;反之,電壓比較器輸出低電平的比較信號Vp。
計數(shù)電路耦接于比較電路以接收比較信號Vp。本實施例中,計數(shù)電路可采用觸發(fā)器集成,也可直接利用單片機來實現(xiàn)。計數(shù)電路的工作原理是,當(dāng)計數(shù)電路接收到高電平的比較信號Vp時,則計一次數(shù),當(dāng)計滿預(yù)定次數(shù)后輸出計時信號Vj。計時信號Vj輸入到控制電路,控制電路可采用單片機或其它的控制芯片實現(xiàn);當(dāng)控制電路接收到計時信號Vj后,立即向所有模擬開關(guān)的控制端發(fā)送切換信號,以控制所有模擬開關(guān)的信號通道斷開。